原子物理诸圣麟幻灯片.ppt
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1、原子物理诸圣麟第1页,共61页,编辑于2022年,星期五3.1 3.1 波粒二象性及实验验证波粒二象性及实验验证1 1 1 1。经典物理中的波和粒子。经典物理中的波和粒子。经典物理中的波和粒子。经典物理中的波和粒子 波和粒子是两种仅有的、又完全不同的能量传播方式。波和粒子是两种仅有的、又完全不同的能量传播方式。波和粒子是两种仅有的、又完全不同的能量传播方式。波和粒子是两种仅有的、又完全不同的能量传播方式。在经典物理中,无法同时用波和粒子这两个概念去描述在经典物理中,无法同时用波和粒子这两个概念去描述在经典物理中,无法同时用波和粒子这两个概念去描述在经典物理中,无法同时用波和粒子这两个概念去描述
2、同一现象。同一现象。同一现象。同一现象。粒子可视为质点,具有完全的定域性,其位置、动量粒子可视为质点,具有完全的定域性,其位置、动量粒子可视为质点,具有完全的定域性,其位置、动量粒子可视为质点,具有完全的定域性,其位置、动量可精确测定。可精确测定。可精确测定。可精确测定。波具有空间扩展性,其特征量为波长和频率,也可精波具有空间扩展性,其特征量为波长和频率,也可精波具有空间扩展性,其特征量为波长和频率,也可精波具有空间扩展性,其特征量为波长和频率,也可精确测定。确测定。确测定。确测定。第2页,共61页,编辑于2022年,星期五 波长测定的一个波长测定的一个波长测定的一个波长测定的一个方法:方法:
3、方法:方法:“拍频法拍频法拍频法拍频法”已知已知v v1 1,测定,测定 即可测定即可测定v v2 2,但至但至少观察到一个拍,少观察到一个拍,至少需要时间:至少需要时间:在该段时间波行在该段时间波行路程:路程:要无限精确地测准波长,就必须在要无限精确地测准波长,就必须在要无限精确地测准波长,就必须在要无限精确地测准波长,就必须在无限扩展的空间中无限扩展的空间中无限扩展的空间中无限扩展的空间中进进进进行观察。如果波被行观察。如果波被行观察。如果波被行观察。如果波被禁闭禁闭禁闭禁闭呢?呢?呢?呢?第3页,共61页,编辑于2022年,星期五2.2.2.2.光的波粒二象性光的波粒二象性光的波粒二象性
4、光的波粒二象性 1923192319231923年,康普顿散射,再一次体现了年,康普顿散射,再一次体现了年,康普顿散射,再一次体现了年,康普顿散射,再一次体现了光在传播中显示波动性,在光在传播中显示波动性,在光在传播中显示波动性,在光在传播中显示波动性,在能量转移时显示粒子性能量转移时显示粒子性能量转移时显示粒子性能量转移时显示粒子性的二象性特征。的二象性特征。的二象性特征。的二象性特征。3.3.3.3.德布罗意波粒二象性假设德布罗意波粒二象性假设德布罗意波粒二象性假设德布罗意波粒二象性假设“整个世纪以来,在辐射理论上,比起关注波动的研究方整个世纪以来,在辐射理论上,比起关注波动的研究方法来,
5、是过于忽略了粒子的研究方法;法来,是过于忽略了粒子的研究方法;在实物粒子理论上,在实物粒子理论上,是否发生了相反的错误呢是否发生了相反的错误呢?是不是我们关于是不是我们关于粒子粒子的图象的图象想得太多想得太多 ,而过分地忽略了波的图象呢?,而过分地忽略了波的图象呢?”1672 1672 1672 1672年,牛顿,光的微粒说年,牛顿,光的微粒说年,牛顿,光的微粒说年,牛顿,光的微粒说 1678 1678 1678 1678年,惠更斯,光的波动说年,惠更斯,光的波动说年,惠更斯,光的波动说年,惠更斯,光的波动说 19 19 19 19世纪末,麦克斯韦,光是一种电磁波世纪末,麦克斯韦,光是一种电磁
6、波世纪末,麦克斯韦,光是一种电磁波世纪末,麦克斯韦,光是一种电磁波 1905 1905 1905 1905年,爱因斯坦,光量子年,爱因斯坦,光量子年,爱因斯坦,光量子年,爱因斯坦,光量子 -光的波粒二象性光的波粒二象性光的波粒二象性光的波粒二象性 第4页,共61页,编辑于2022年,星期五法国物理学家德布罗意(法国物理学家德布罗意(Louis Victor de Broglie 1892 1987)德布罗意指出德布罗意指出德布罗意指出德布罗意指出任何物体都伴随以波,不可能任何物体都伴随以波,不可能任何物体都伴随以波,不可能任何物体都伴随以波,不可能将物体的运动和波的传播分拆开来。将物体的运动和
7、波的传播分拆开来。将物体的运动和波的传播分拆开来。将物体的运动和波的传播分拆开来。这种波称这种波称这种波称这种波称德布罗意物质波。德布罗意还给出了动量的德布罗意物质波。德布罗意还给出了动量的德布罗意物质波。德布罗意还给出了动量的德布罗意物质波。德布罗意还给出了动量的为为为为P P P P的粒子所伴随波的波长的粒子所伴随波的波长的粒子所伴随波的波长的粒子所伴随波的波长 与与与与P P P P 的关系式,的关系式,的关系式,的关系式,另外自由粒子的能量和所伴随的波的频率之间的关系为另外自由粒子的能量和所伴随的波的频率之间的关系为另外自由粒子的能量和所伴随的波的频率之间的关系为另外自由粒子的能量和所
8、伴随的波的频率之间的关系为。著名的德布罗意关系式。(。著名的德布罗意关系式。(1924年)年)第5页,共61页,编辑于2022年,星期五例例在一束电子中,电子的动能为在一束电子中,电子的动能为,求此电子的德布罗意波长求此电子的德布罗意波长?解解此波长的数量级与此波长的数量级与 X 射线波长的数量级相当射线波长的数量级相当.第6页,共61页,编辑于2022年,星期五1 1 1 1)关于实验方法和观察条件:)关于实验方法和观察条件:)关于实验方法和观察条件:)关于实验方法和观察条件:利用波的干涉和衍射等特征利用波的干涉和衍射等特征利用波的干涉和衍射等特征利用波的干涉和衍射等特征仪器特征线度(障碍物
9、和孔、缝的尺度)仪器特征线度(障碍物和孔、缝的尺度)仪器特征线度(障碍物和孔、缝的尺度)仪器特征线度(障碍物和孔、缝的尺度)静质量愈小,波长愈大,容易满足条件。静质量愈小,波长愈大,容易满足条件。静质量愈小,波长愈大,容易满足条件。静质量愈小,波长愈大,容易满足条件。晶体原子间距晶体原子间距晶体原子间距晶体原子间距4.4.4.4.德布罗意假设的实验验证德布罗意假设的实验验证德布罗意假设的实验验证德布罗意假设的实验验证波动性隐匿波动性隐匿波动性隐匿波动性隐匿波动性显现波动性显现波动性显现波动性显现1924192419241924年年年年de Brogliede Brogliede Broglie
10、de Broglie提出用晶体作光栅观察电子束衍射提出用晶体作光栅观察电子束衍射提出用晶体作光栅观察电子束衍射提出用晶体作光栅观察电子束衍射第7页,共61页,编辑于2022年,星期五2 2)戴维孙革末实验(戴维孙革末实验(戴维孙革末实验(戴维孙革末实验(1927192719271927年)年)年)年)干涉相长条件干涉相长条件干涉相长条件干涉相长条件NiNi单晶单晶单晶单晶电子束电子束电子束电子束检测器检测器检测器检测器散射强度散射强度散射强度散射强度电子的物质波经各晶体原电子的物质波经各晶体原电子的物质波经各晶体原电子的物质波经各晶体原子散射后发生干涉子散射后发生干涉子散射后发生干涉子散射后发
11、生干涉理论值理论值理论值理论值第8页,共61页,编辑于2022年,星期五3 3 3 3)汤姆孙实验()汤姆孙实验()汤姆孙实验()汤姆孙实验(1927192719271927年)年)年)年)多晶金属箔多晶金属箔多晶金属箔多晶金属箔电子束电子束电子束电子束衍射图样衍射图样衍射图样衍射图样与与与与X X X X光多晶衍射图样相同光多晶衍射图样相同光多晶衍射图样相同光多晶衍射图样相同19611961年年年年J J J J nssonnssonnssonnsson实实实实验观察到电子的验观察到电子的验观察到电子的验观察到电子的多缝干涉多缝干涉多缝干涉多缝干涉中子、质子、原子和分子的波动性相继被验证中子
12、、质子、原子和分子的波动性相继被验证中子、质子、原子和分子的波动性相继被验证中子、质子、原子和分子的波动性相继被验证X X射射线线第9页,共61页,编辑于2022年,星期五单电子双缝实验单电子双缝实验现代实验技术可以做到一次一个电子通过缝现代实验技术可以做到一次一个电子通过缝7个电子在观察屏上个电子在观察屏上的图像的图像100个电子在屏上的个电子在屏上的图像图像屏上出现的屏上出现的电子说明电电子说明电子的粒子性子的粒子性30002000070000随电子数目增多随电子数目增多,在屏上在屏上逐渐形成了衍射图样逐渐形成了衍射图样说明说明 “一个电子一个电子”就具有的波动性就具有的波动性第10页,共
13、61页,编辑于2022年,星期五例例:m =0.01kgv=300m/s的子弹的子弹h 太小了使得太小了使得宏观物体宏观物体的波长小得的波长小得难以测量宏观难以测量宏观物体只表现出粒子性物体只表现出粒子性波粒二象性是普遍的结论波粒二象性是普遍的结论:宏观粒子也具有波动性宏观粒子也具有波动性m 大大 0或说或说h 0 0 量子物理过渡到量子物理过渡到经典物理经典物理第11页,共61页,编辑于2022年,星期五forhisdiscoveryoftheforhisdiscoveryofthewavenatureofwavenatureofelectronselectronsTheNobelPrize
14、inPhysics1929TheNobelPrizeinPhysics1929L.deBroglieL.deBroglie(1892-1987)(1892-1987)fortheirexperimentaldiscoveryofthefortheirexperimentaldiscoveryofthediffractionofelectronsbycrystalsdiffractionofelectronsbycrystalsTheNobelPrizeinPhysics1937TheNobelPrizeinPhysics1937C.DavissonC.Davisson(1881-1958)(1
15、881-1958)G.P.ThomsonG.P.Thomson(1892-1975)(1892-1975)第12页,共61页,编辑于2022年,星期五3.2 3.2 不确定度关系不确定度关系电电电电子子子子的的的的单单单单缝缝缝缝衍衍衍衍射射射射(1961(1961(1961(1961年年年年,约约约约恩逊成功的做出恩逊成功的做出恩逊成功的做出恩逊成功的做出)第13页,共61页,编辑于2022年,星期五大部分大部分电子落在中电子落在中央明纹央明纹x x x x方向上,粒子坐标的不确定度为方向上,粒子坐标的不确定度为方向上,粒子坐标的不确定度为方向上,粒子坐标的不确定度为又粒子动量的不确定度为粒
16、子动量的不确定度为粒子动量的不确定度为粒子动量的不确定度为 电电电电子子子子以以以以速速速速度度度度 沿沿沿沿着着着着y y y y轴轴轴轴射射射射向向向向A A A A屏屏屏屏,其其其其波波波波长长长长为为为为 ,经经经经过过过过狭狭狭狭缝缝缝缝时时时时发发发发生生生生衍射,到达衍射,到达衍射,到达衍射,到达C C C C屏。第一级暗纹的位置:屏。第一级暗纹的位置:屏。第一级暗纹的位置:屏。第一级暗纹的位置:考虑更高衍射级次考虑更高衍射级次考虑更高衍射级次考虑更高衍射级次 第14页,共61页,编辑于2022年,星期五狭狭狭狭缝缝缝缝对对对对电电电电子子子子束束束束起起起起了了了了两两两两种种
17、种种作作作作用用用用:一一一一是是是是将将将将它它它它的的的的坐坐坐坐标标标标限限限限制制制制在在在在缝缝缝缝宽宽宽宽d d d d的的的的范范范范围围围围内内内内,一一一一是是是是使使使使电电电电子子子子在在在在坐坐坐坐标标标标方方方方向向向向上上上上的的的的动动动动量量量量发发发发生生生生了了了了变变变变化化化化。这这这这两两两两种种种种作作作作用用用用是是是是相相相相伴出现的,不可能既限制了电子的坐标,又能避免动量发生变化。伴出现的,不可能既限制了电子的坐标,又能避免动量发生变化。伴出现的,不可能既限制了电子的坐标,又能避免动量发生变化。伴出现的,不可能既限制了电子的坐标,又能避免动量发
18、生变化。如如如如果果果果缝缝缝缝愈愈愈愈窄窄窄窄,即即即即坐坐坐坐标标标标愈愈愈愈确确确确定定定定,则则则则在在在在坐坐坐坐标标标标方方方方向向向向上上上上的的的的动动动动量量量量就就就就愈愈愈愈不不不不确确确确定定定定。因因因因此此此此,微观粒子的坐标和动量不能同时有确定的值。微观粒子的坐标和动量不能同时有确定的值。微观粒子的坐标和动量不能同时有确定的值。微观粒子的坐标和动量不能同时有确定的值。海森堡(海森堡(Heisenberg)在)在1927年从理论上得到:年从理论上得到:第15页,共61页,编辑于2022年,星期五第第1个式子说明个式子说明:粒子在客观上不能粒子在客观上不能同时具有确定
19、的坐同时具有确定的坐标位置标位置和相应的动和相应的动量量(坐标坐标-动量的动量的不确定度关系)不确定度关系)第第2个式子说明个式子说明:粒子在客观上不能粒子在客观上不能同时在确定的时间同时在确定的时间具有相应确定的能具有相应确定的能量量(时间(时间-能量的能量的不确定度关系)不确定度关系)1901-1976,量子力学创立者之一,量子力学创立者之一,1932年诺贝尔物理学奖年诺贝尔物理学奖 第16页,共61页,编辑于2022年,星期五例例1 1 设电子与设电子与 的子弹均沿的子弹均沿x x方向运动,方向运动,精确度为精确度为 ,求测定,求测定x x坐标所能达到的最大准确度。坐标所能达到的最大准确
20、度。电子:电子:电子:电子:子弹:子弹:子弹:子弹:例例2原子的线度约为原子的线度约为10-10m,求原子中电子速度的,求原子中电子速度的不确定量。不确定量。原子中电子的位置不确定量原子中电子的位置不确定量10-10m,由不确定关系,由不确定关系氢原子中电子速率约为氢原子中电子速率约为106m/s。因此原子中电子的位置。因此原子中电子的位置和速度不能同时完全确定,也没有确定的轨道。和速度不能同时完全确定,也没有确定的轨道。第17页,共61页,编辑于2022年,星期五3.3 3.3 波函数及其物理意义波函数及其物理意义实物粒子的德布罗意波用波函数表示:实物粒子的德布罗意波用波函数表示:实物粒子的
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